WO2012016512A1 - 数据重传方法和设备 - Google Patents
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- WO2012016512A1 WO2012016512A1 PCT/CN2011/077903 CN2011077903W WO2012016512A1 WO 2012016512 A1 WO2012016512 A1 WO 2012016512A1 CN 2011077903 W CN2011077903 W CN 2011077903W WO 2012016512 A1 WO2012016512 A1 WO 2012016512A1
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- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
- H04L1/1867—Arrangements specially adapted for the transmitter end
Definitions
- the present invention relates to the field of wireless communication technologies, and in particular, to a data retransmission method and device.
- MIMO Multiple Input Multiple Output
- SU-MIMO single-user multiple-input multiple-output
- MU-MIMO multi-user multiple-input multiple-output
- SU-MIMO uses spatial multiplexing to transmit multiple data streams of a certain user equipment (UE) on the same time-frequency resource
- UE user equipment
- MU-MIMO uses orthogonality between UEs to transmit more on the same time-frequency resource.
- UE data Without increasing bandwidth, MIMO technology can multiply the capacity and spectrum efficiency of communication systems.
- DMRS Demodulation Reference Symbol
- the DMRSs of different ports occupy the same time-frequency resource, and the orthogonality of the DMRS sequences ensures that the receiving end can separately estimate the channel of each port.
- the DMRSs of multiple UEs occupy the same resources, and the orthogonality of the DMRS sequences ensures that the receiving end can detect the respective channels of each UE.
- the DMRS sequence is very short. At this time, if there are many data streams, the orthogonality between DMRS sequences is difficult. Guarantee. Especially in MU-MIMO transmission, if the multiplexed UEs have different transmission bandwidths, the lengths of the DMRS sequences are also different, and the orthogonality of the DMRS sequences cannot be guaranteed. At this time, an Orthogonal Cover Code (OCC) sequence can be introduced, and two columns of DMRS sequences of different ports are multiplied by different OCC sequences to ensure orthogonality of DMRS sequences of different ports.
- OCC Orthogonal Cover Code
- the configuration of the OCC sequence can only be indicated to the UE by the base station through signaling.
- a part of the DMRS port of the UE uses the OCC weighting of [1 1] (ie, no OCC weighting), and another part of the DMRS port is weighted by the OCC of [1 -1], then these two Some ports can use OCC to maintain orthogonality.
- the two UEs may use [1 1] and [1 -1] to weight the respective DMRS ports, even if the bandwidth configured by the two UEs is different.
- the orthogonality of DMRS between UEs is guaranteed by OCC. If the UE performs OCC weighting, the base station can also detect the orthogonality of the OCC as needed.
- the uplink transmission may use a spatial multiplexing transmission mode of up to two codewords and four layers.
- the UE may transmit up to two codewords, and each codeword corresponds to a maximum of two transmission layers, and each transmission layer corresponds to One port, each port transmits the corresponding codeword data.
- Each port transmits a codeword data, and needs to determine a DMRS sequence according to the cyclic shift (CS) configuration information, determine an OCC sequence according to the OCC configuration information, and perform weighting processing on the DMRS sequence by using the OCC sequence, and when transmitting the codeword data.
- the DMRS obtained by the weighting process on the frequency resource.
- the CS configuration information and the OCC configuration information are referred to as DMRS configuration information.
- the cyclic shift indication (CSI) signaling in the Physical Downlink Control Channel (PDCCH) indicates that the first port of the UE is used for initial data transmission.
- CSI cyclic shift indication
- the UE determines the DMRS configuration information used by other ports according to the current number of transmission layers, as follows:
- the CSI indicates the CS and OCC configuration information used by the first port
- the distance between the CS of each port and the CS of the first port is 0, 6; when the number of transmission layers is 3, the distance between the CS of each port and the CS of the first port 0, 6, 3 or 0, 4, 8 respectively; when the number of transmission layers is 4, the CS of each port and the CS of the first port
- the distance values are 0, 6, 3, and 9 respectively; the CS configuration used by the corresponding port can be determined according to the distance value; the OCC configuration information of the other port other than the first port is according to the preset method according to the OCC configuration information of the first port. Obtained, for example, that the second port has the same OCC configuration as the first port, and the other ports have different patterns with the OCC configurations of the two ports.
- the uplink data retransmission process there are two cases of adaptive and non-adaptive retransmission.
- the former performs various configurations of retransmission through PDCCH signaling, and the latter performs retransmission along the resource configuration and modulation and coding mode of the initial transmission. Do not send downlink signaling for configuration. Due to the limitation of downlink control signaling, most of the uplink retransmissions use non-adaptive retransmission.
- the retransmission mechanism of multi-codeword transmission is also introduced. Retransmission is only required if the wrong codeword is transmitted during the initial transmission.
- the embodiment of the invention provides a data retransmission method and device, which are used to determine the DMRS configuration used by a port when retransmitting a codeword in the case of non-adaptive retransmission.
- a data retransmission method comprising:
- the user equipment determines a codeword to be retransmitted, and a port used by the retransmission codeword;
- the user equipment determines, according to the port used by the CSI signaling and the retransmission codeword, or according to the DMRS configuration used in the initial transmission, the DMRS configuration used by each port for retransmitting the codeword when performing codeword retransmission;
- the user equipment performs codeword retransmission on the ports according to the determined DMRS configuration of the port.
- a user equipment, the user equipment comprising:
- a port determining unit configured to determine a codeword to be retransmitted, and a port used by the retransmission codeword
- a DMRS configuration determining unit configured to use a port according to CSI signaling and a retransmission codeword, or According to the DMRS configuration used in the initial transmission, the DMRS configuration used by each port for retransmitting the codeword in performing codeword retransmission is determined
- a data retransmission unit configured to perform codeword retransmission on the ports according to the determined DMRS configuration of the port.
- the user equipment determines the codeword to be retransmitted, and the port used by the retransmission codeword, according to the port used by the CSI signaling and the retransmission codeword, or according to the DMRS configuration used in the initial transmission. Determining a DMRS configuration used by each port for retransmitting a codeword in performing codeword retransmission, and performing codeword retransmission according to the determined DMRS configuration of the port. It can be seen that the user equipment in the embodiment of the present invention can determine the DMRS configuration used by the port when retransmitting the codeword, and can perform codeword retransmission according to the determined DMRS configuration.
- FIG. 1 is a schematic flowchart of a method according to an embodiment of the present disclosure
- FIG. 2 is a schematic structural diagram of a device according to an embodiment of the present invention. detailed description
- the DMRS configuration used by the port to retransmit the codeword is determined.
- the embodiment of the present invention provides a data retransmission method. In this method, the user equipment transmits according to CSI signaling or initial transmission.
- the DMRS configuration used at the time determines the DMRS configuration used for codeword retransmission, and then performs codeword retransmission according to the DMRS configuration.
- the data retransmission method specifically includes the following steps: Step 10: The user equipment determines a codeword that needs to be retransmitted, and a port used by the retransmission codeword; Step 11: User equipment according to the use The port used for determining the CSI signaling and the retransmission codeword of the DMRS configuration used in the initial transmission, or determining the codeword weight for each port used for retransmission of the codeword according to the DMRS configuration used in the initial transmission The DMRS configuration used in the transmission, where the DMRS configuration includes the CS configuration and the OCC configuration; Step 12: The user equipment performs codeword retransmission according to the determined DMRS configuration of the corresponding port on each port used for retransmission of the codeword.
- the DMRS sequence is determined according to the CS configuration information in the DMRS configuration corresponding to the port, and the OCC sequence is determined according to the OCC configuration information in the DMRS configuration corresponding to the port, and the OCC is used.
- the sequence weights the DMRS sequence and transmits the weighted DMRS on the time-frequency resource of the transmitted codeword data.
- the user equipment determines, according to the DMRS configuration used in the initial transmission, the DMRS configuration used by each port for retransmitting the codeword in performing codeword retransmission.
- the specific implementation may be as follows: The user equipment needs to retransmit.
- the codeword is the first codeword for the first transmission
- the DMRS configuration used when the port is initially transmitted is determined as the codeword retransmission of the port.
- the DMRS configuration used that is, the CS configuration used when the port is initially transmitted is determined as the CS configuration used when the port performs codeword retransmission, and the OCC configuration used when the port is initially transmitted is determined as the port.
- the user equipment selects a DMRS configuration from the DMRS configuration used by each port in the initial transmission, and determines the selected DMRS configuration as a retransmission codeword.
- the DMRS configuration used by the first port for codeword retransmission, and the CS configuration in the selected DMRS configuration is determined as the CS used by the first port for retransmission codewords during codeword retransmission.
- the DMRS configuration used by the first port in the initial transmission may be selected, and the first port used for retransmission of the codeword is coded.
- the user equipment determines the DMRS configuration used by the second port for retransmitting the codeword when performing codeword retransmission.
- the user equipment selects, from the available CS configurations, the CS configuration with the largest distance from the CS configuration used for the first port of the retransmission codeword when performing codeword retransmission, and determines the CS configuration as used for retransmission.
- the CS configuration used by the second port of the codeword for codeword retransmission; and the OCC configuration used by the first port used to retransmit the codeword for retransmission of the codeword is determined to be used for The OCC configuration used when retransmitting the second port of the codeword for codeword retransmission.
- the distance between the two CS configurations refers to the difference between the CS values represented by the two CS configurations.
- step 11 the user equipment determines, according to the CSI signaling and the port used by the retransmission codeword, the DMRS configuration used by each port for retransmitting the codeword in performing codeword retransmission.
- the specific implementation can be as follows:
- the user equipment determines, according to CSI signaling, the DMRS configuration used by each port for retransmitting the codeword in performing codeword retransmission in the same manner as the DMRS configuration used to determine the initial transmission.
- the user equipment determines the CS configuration and the OCC configuration indicated by the CSI signaling as the CS configuration and the OCC configuration used when the first port of the retransmission codeword is used for codeword retransmission;
- the user equipment determines, according to the number of ports used by the retransmission codeword, the distance value (ie, the difference) between the CS of the other port for retransmitting the codeword and the CS of the first port used to retransmit the codeword, according to the The distance value determines the CS configuration used by other ports for codeword retransmission.
- the distance between the CS of the other port for retransmitting the codeword and the CS of the first port used for retransmission of the codeword is 6;
- the distance between the CS of the other port for retransmitting the codeword and the CS of the first port for retransmitting the codeword is 6, 3 or 4, 8 in sequence;
- the distance between the CS of the other port used to retransmit the codeword and the CS of the first port used to retransmit the codeword In order, it is 6, 3, and 9.
- the user equipment determines the codeword retransmission for the other ports used for retransmission of the codeword according to the preset OCC configuration determination rule according to the OCC configuration used when the first port for retransmitting the codeword performs codeword retransmission.
- the OCC configuration used at the time Specifically, the following two methods can be used:
- the user equipment determines the OCC configuration used by the first port for retransmitting the codeword when performing codeword retransmission, and determines that the second port for retransmitting the codeword performs codeword retransmission.
- the user equipment determines that the other ports used to retransmit the codeword use a different occ configuration than the first and second ports used to retransmit the codeword. That is, an OCC configuration different from the OCC configuration used when the first port and the second port for retransmitting the codeword are retransmitted is determined to be a codeword for other ports for retransmitting the codeword.
- the other ports herein refer to ports other than the first port and the second port used to retransmit the codeword among all ports used for retransmission of the codeword.
- the user equipment determines that the other ports used to retransmit the codeword use the same occ configuration as the first port used to retransmit the codeword. That is, the OCC configuration used by the user equipment to retransmit the codeword for the first port of the retransmission codeword is determined as the OCC configuration used for retransmission of the codeword for other ports of the retransmission codeword. .
- the other ports herein refer to ports other than the first port used to retransmit the codeword in all ports for retransmitting the codeword.
- step 11 the user equipment determines, according to the CSI signaling and the port used by the retransmission codeword, the DMRS configuration used by each port for retransmitting the codeword in performing codeword retransmission, and the specific implementation can also be implemented.
- the user equipment searches the DMRS configuration corresponding to the CSI index indicated by the CSI signaling from the mapping table of the CSI index and the DMRS configuration, and reads the DMRS configuration of each port used for the retransmission codeword from the found DMRS configuration.
- the read DMRS configuration is determined as the DMRS configuration used by the corresponding port when performing codeword retransmission.
- mapping table for CSI index and DMRS configuration is shown in the following table:
- the table contains the DMRS configuration information corresponding to the eight CSI indexes.
- the DMRS configuration includes the CS configuration and OCC configuration of each port. Where 0 and 1 represent two different OCC configurations.
- the CS configuration is 4, 10 in order. 7, 1 and 1, the OCC configuration used in ports 0-3 is 1, 1, 1, and 1.
- the port used by the retransmission codeword is port 0 and port 1.
- the CS configuration of port 0 is 4, and the 0CC of port 0 is configured as 1.
- the CS of port 1 is configured as 10, and the OCC of port 1 is set to 1.
- the CS configuration for port 0 for codeword retransmission is 4, the OCC for port 1 for codeword retransmission is 1, the CS for port 1 for codeword retransmission is 7, and the port 1 is coded.
- the OCC configuration for word retransmission is 1.
- the present invention provides a DMRS configuration method for non-adaptive retransmission, which can be used to obtain a retransmitted DMRS configuration in various non-adaptive retransmission scenarios, where the DMRS configuration includes at least a CS configuration and an OCC configuration.
- the user equipment uses the information obtained during the initial transmission, including the DMRS configuration indication index (ie, CSI signaling) at the initial transmission and the DMRS configuration of each port, to obtain DMRS configuration information of each port during retransmission, and the specific method is as follows:
- Method 1 Using the DMRS configuration of each port during the initial transmission, and obtaining the retransmitted DMRS configuration information by using a predefined method, specifically:
- the same DMRS configuration as for each port at the time of initial transmission is used.
- the DMRS configuration is retransmitted (that is, the same port retransmission is the same as the DMRS used for the initial transmission); if only part of the codeword is retransmitted (up to two layers), the DMRS configuration of the partial codeword is obtained by the following method:
- the DMRS configuration of the first port during retransmission may be reused;
- a predefined method can be used in combination with the DMRS configuration of the first port:
- Embodiment 1 is a diagrammatic representation of Embodiment 1:
- the CS and OCC configurations used during retransmission are the same as those of the initial transmission.
- the CS configuration is ⁇ 0, 6, 3 ⁇ , and the OCC is configured as ⁇ 0, 0, 1 ⁇ ;
- the CS and OCC used in the retransmission are configured as the configuration of the first port at the time of initial transmission, respectively ⁇ 0 ⁇ and ⁇ 0 ⁇ ;
- the first port can reuse the configuration ⁇ 0 ⁇ and ⁇ 0 ⁇ (case 1) of the first port at the time of initial transmission, and can also be used.
- the configuration of the second port guarantees that the maximum cyclic shift distance from the first port is (6), and the same OCC configuration (0) as the first port is used, so the corresponding DMRS configuration of the second port is ⁇ 6 ⁇ and ⁇ 0 ⁇ (case 1), or ⁇ 0 ⁇ and ⁇ 0 ⁇ (case 2);
- Method 2 The current DMRS configuration is obtained by using the DMRS configuration indication index at the time of initial transmission and combining the number of layers currently retransmitted.
- the DMRS configuration indication index of the initial transmission refers to the CSI signaling indicated by the PDCCH by the base station
- the method for obtaining the current DMRS configuration and the method for indicating the index and the number of layers to obtain the configuration at the time of initial transmission The method is the same and will not be described here.
- Embodiment 2 is a diagrammatic representation of Embodiment 1:
- the initial DMRS configuration indication index is 0.
- the indicated port CS is configured as ⁇ 0, 6, 3 ⁇
- each port OCC is configured as ⁇ 0, 0, 1 ⁇ (according to the DMRS configuration indication method in the background art) .
- the various retransmissions are handled as follows:
- the retransmission still uses the three-layer transmission configuration indicated by index 0.
- the CS configuration is ⁇ 0,6,3 ⁇ , and the OCC is configured as ⁇ 0,0,1. ⁇ (same as the first pass);
- the retransmission uses the configuration of the single layer transmission indicated by index 0, and the CS and OCC configurations are ⁇ 0 ⁇ and ⁇ 0 ⁇ , respectively;
- the retransmission uses the configuration of the two layers of transmission indicated by index 0, and the CS and OCC configurations are ⁇ 0, 6 ⁇ and ⁇ , respectively. 0, 0 ⁇ ;
- the invention has wide applicability and can be applied to any antenna number and antenna array (such as line array, polarization array), any duplex system (TDD system or FDD system) and any transmission mode (such as SU-MIMO, MU- Uplink transmission under MIMO, CoMP) can also be used for various retransmission scenarios when different numbers of codewords are transmitted.
- antenna number and antenna array such as line array, polarization array
- duplex system such as TDD system or FDD system
- any transmission mode such as SU-MIMO, MU- Uplink transmission under MIMO, CoMP
- a user equipment is also provided in the embodiment of the present invention.
- the principle of the user equipment is similar to the data retransmission method provided by the embodiment of the present invention. Therefore, the implementation of the user equipment can refer to the method. Implementation, repetition will not be repeated.
- an embodiment of the present invention further provides a user equipment, where the user equipment includes: a retransmission port determining unit 20, a DMRS configuration determining unit 21, and a data retransmission unit 22.
- a retransmission port determining unit 20 configured to determine a codeword that needs to be retransmitted, and a port used by the retransmission codeword
- a DMRS configuration determining unit 21 configured to determine, according to a cyclic shift indication used to determine a DMRS configuration used in the initial transmission, a port used by the CSI signaling and the retransmission codeword, or according to a DMRS configuration used in the initial transmission.
- the data retransmission unit 22 is configured to perform codeword retransmission on each port according to the determined DMRS configuration of the port.
- the DMRS configuration determining unit 21 is configured to:
- the DMRS configuration used when the port is initially transmitted is determined to be the codeword retransmission of the port for each port used for retransmission of the codeword.
- the DMRS configuration determining unit 21 is configured to:
- a DMRS configuration is selected from the DMRS configuration used by each port in the initial transmission, and the selected DMRS configuration is determined as the first used for retransmission of the codeword.
- the DMRS configuration used by the port for codeword retransmission is determined as the first used for retransmission of the codeword.
- the DMRS configuration determining unit 21 is further configured to:
- a second port for retransmitting a codeword according to a preset DMRS configuration according to a DMRS configuration used by the first port for retransmitting a codeword to perform codeword retransmission The DMRS configuration used when retransmitting.
- the DMRS configuration determining unit 21 is configured to:
- the first port used to retransmit the codeword is selected to use the DMRS configuration for the initial transmission.
- the DMRS configuration determining unit is configured to:
- the orthogonal cover code OCC configuration used by the first port for retransmitting the codeword when performing codeword retransmission is determined to be used when the second port for retransmitting the codeword is used for codeword retransmission.
- the DMRS configuration determining unit 21 is configured to:
- the distance between the CS of the other port for retransmitting the codeword and the CS of the first port used for retransmission of the codeword is 6;
- the distance between the CS of the other port used to retransmit the codeword and the CS of the first port used to retransmit the codeword is 6, 3 or 4, 8 in sequence;
- the distance between the CS of the other port for retransmitting the codeword and the CS of the first port for retransmitting the codeword is 6, 3, and 9, respectively.
- the DMRS configuration determining unit 21 is configured to:
- the OCC configuration used by the first port for retransmitting the codeword in the codeword retransmission is determined as the OCC configuration used for the codeword retransmission of the second port for retransmitting the codeword;
- the OCC configuration that is different from the OCC configuration used by the first port and the second port used to retransmit the codeword is determined as the OCC configuration used for codeword retransmission for other ports of the retransmission codeword. .
- the DMRS configuration determining unit 21 is configured to:
- the OCC configuration used to retransmit the codeword for the first port used to retransmit the codeword is determined as the OCC configuration used for codeword retransmission for other ports of the retransmission codeword.
- the DMRS configuration determining unit 21 is configured to:
- the DMRS configuration to be determined is determined as the DMRS configuration used by the corresponding port when performing codeword retransmission.
- the beneficial effects of the present invention include:
- the user equipment determines the codeword that needs to be retransmitted, and the port used by the retransmission codeword, according to the CSI signaling used to determine the DMRS configuration used in the initial transmission or the initial transmission.
- the DMRS configuration used determines the DMRS configuration used by each port for retransmitting the codeword when performing codeword retransmission, and performs codeword retransmission according to the determined DMRS configuration of the port. It can be seen that, by using the solution in the present invention, the user equipment can determine the DMRS configuration used by the port when retransmitting the codeword, and further can perform codeword retransmission according to the determined DMRS configuration.
- the present invention also provides a method for configuring CS and OCC, and can obtain complete DMRS configuration information during retransmission; the present invention can be applied to various retransmission scenarios; the present invention ensures maximum CS distance between ports when retransmitting The invention achieves better orthogonality; the invention ensures that the OCC configuration of each port is the same when retransmission, and the OC transmission of the unequal bandwidth and the MU transmission of the high rank can be supported by the orthogonality of the OCC in the MU-MIMO transmission.
- embodiments of the present invention can be provided as a method, system, or computer program product. Accordingly, the present invention may take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or a combination of software and hardware. Moreover, the invention can be embodied in the form of one or more computer program products embodied on a computer-usable storage medium (including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.) in which computer usable program code is embodied.
- a computer-usable storage medium including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.
- the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
- the device is implemented in a flow chart or Multiple processes and/or block diagrams The functions specified in one or more boxes.
- These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
- the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
一种数据重传方法和设备,涉及无线通信技术领域,用于解决用户设备如何进行非自适应重传的问题。数据重传的方法包括:用户设备确定需要重传的码字、以及重传码字所使用的端口;用户设备根据循环移位指示CSI信令和重传码字所使用的端口,或者根据初次传输时所使用的解调参考信号DMRS配置,确定用于重传码字的各端口在进行码字重传时所使用的DMRS配置;用户设备在所述各端口,根据确定的该端口的DMRS配置进行码字重传,从而能够确定端口在重传码字时所釆用的DMRS配置,进而进行码字重传。
Description
数据重传方法和设备 本申请要求在 2010年 8月 4日提交中国专利局、 申请号为 201010245.52.5、 发明名称为"数据重传方法和设备 "的中国专利申请的优先权,其全部内容通过 引用结合在本申请中。
技术领域 本发明涉及无线通信技术领域, 尤其涉及一种数据重传方法和设备。
背景技术
多输入多输出( MIMO )技术在发射端釆用多根天线进行发送以及在接收 端釆用多根天线进行接收, 从而大大提高系统的传输性能和容量。 在上行传 输中, 可以通过两种方法来实现 MIMO 传输: 单用户多输入多输出 ( SU-MIMO )和多用户多输入多输出 ( MU-MIMO )。 SU-MIMO利用空间复 用技术, 在同样的时频资源上发送某个用户设备 (UE ) 的多个数据流; MU-MIMO利用 UE间的正交性, 在相同的时频资源上发送多个 UE的数据。 在不增加带宽的情况下, MIMO技术可以成倍地提高通信系统的容量和频谱 效率。
在上行 SU-MIMO传输中, 多个数据流占据相同的时频资源, 需要通过 解调参考信号( Demodulation Reference Symbol, DMRS )获得每个数据流(一 个数据流对应一个上行端口)对应的上行信道, 才能分别检测出每个流的数 据。 不同端口的 DMRS占据相同的时频资源, 通过 DMRS序列的正交性来保 证接收端能够分别估计出每个端口的信道。 在上行 MU-MIMO传输中, 多个 UE的 DMRS占据了相同的资源, 也是通过 DMRS序列的正交性来保证接收 端能够检测出每个 UE各自的信道。
对于 SU-MIMO传输或者 MU-MIMO 传输, 如果上行传输带宽较窄, DMRS序列很短, 此时如果发送数据流较多, 则 DMRS序列间的正交性很难
保证。特别在 MU-MIMO传输中,如果复用的 UE传输带宽不同,则其 DMRS 序列的长度也不同, 无法保证 DMRS序列的正交性。 此时可以引入正交覆盖 码( Orthogonal Cover code , OCC )序列, 不同端口的两列 DMRS序列乘以不 同的 OCC序列, 从而保证不同端口的 DMRS序列的正交性。
由于 UE不知道自己所处的传输模式, 因此 OCC序列的配置只能通过基 站通过信令指示给 UE。 在 SU-MIMO多层传输模式下, UE的一部分 DMRS 端口釆用 [1 1]的 OCC加权 (即不进行 OCC加权),另一部分 DMRS端口釆用 [1 -1]的 OCC加权, 则这两部分端口就可以利用 OCC保持正交性。 如果 UE和 其他 UE复用进行 MU-MIMO传输, 则两个 UE可以分别釆用 [1 1]和 [1 -1]对 各自的 DMRS端口进行加权,即使两个 UE配置的带宽不同,也可以利用 OCC 保证 UE间 DMRS的正交性。 如果 UE进行了 OCC加权, 基站也可以根据需 要, 检测时不使用 OCC的正交性。
上行传输可以釆用最高两个码字四层的空间复用传输方式, 该方式中, UE—次可以传输最多两个码字, 每个码字对应最多两个传输层, 每个传输层 对应一个端口, 每个端口传输对应的码字数据。 每个端口在传输码字数据时, 需要根据循环移位( CS ) 配置信息确定 DMRS序列, 根据 OCC配置信息确 定 OCC序列, 利用 OCC序列将 DMRS序列进行加权处理, 并在传输码字数 据的时频资源上传输加权处理得到的 DMRS。 其中, CS配置信息和 OCC配 置信息称为 DMRS配置信息。
在上行数据初始传输过程中, 由物理下行控制信道 ( Physical Downlink Control Channel, PDCCH ) 中的循环移位指示 ( Cycle Shift Indication, CSI ) 信令指示 UE的第一个端口进行数据初始传输时所使用的 DMRS配置信息, UE根据当前的传输层数确定其它端口所使用的 DMRS配置信息, 具体如下:
CSI指示第一个端口使用的 CS和 OCC配置信息;
当传输层数为 2时,各端口的 CS与第一个端口的 CS的分别距离值为 0、 6; 当传输层数为 3时, 各端口的 CS与第一个端口的 CS的距离值分别为 0、 6、 3或者 0、 4、 8; 当传输层数为 4时, 各端口的 CS与第一个端口的 CS的
距离值分别为 0、 6、 3、 9; 根据距离值可以确定对应端口所使用的 CS配置; 第一个端口以外的其它端口的 OCC配置信息根据第一个端口的 OCC配 置信息按照预设方法得到,例如:第二个端口与第一个端口的 OCC配置相同, 则其他端口与这两个端口的 OCC配置釆用不同的模式(pattern )。
在上行数据重传过程中, 有自适应和非自适应重传两种情况, 前者通过 PDCCH信令调度重传的各种配置,后者沿用初始传输的资源配置和调制编码 方式进行重传, 不发送下行信令进行配置。 由于下行控制信令的限制, 上行 多数重传都釆用非自适应方式的重传。 在上行引入多码字和多流传输后, 同 样也引入了多码字传输的重传机制。 只有在初始传输中传输错误的码字, 才 需要进行重传。
在实现本发明的过程中, 发明人发现现有技术中存在以下技术问题: 目前在非自适应重传的情况下,还没有 UE确定端口在重传码字时所釆用 的 DMRS配置的方案, 使得 UE无法进行非自适应重传。 发明内容
本发明实施例提供一种数据重传方法和设备, 用于在非自适应重传的情 况下, 确定端口在重传码字时所釆用的 DMRS配置。
一种数据重传方法, 该方法包括:
用户设备确定需要重传的码字、 以及重传码字所使用的端口;
用户设备根据 CSI信令和重传码字所使用的端口, 或者根据初次传输时 所使用的 DMRS配置, 确定用于重传码字的各端口在进行码字重传时所使用 的 DMRS配置;
用户设备在所述各端口,根据确定的该端口的 DMRS配置进行码字重传。 一种用户设备, 该用户设备包括:
端口确定单元, 用于确定需要重传的码字、 以及重传码字所使用的端口; DMRS配置确定单元, 用于根据 CSI信令和重传码字所使用的端口, 或
者根据初次传输时所使用的 DMRS配置, 确定用于重传码字的各端口在进行 码字重传时所使用的 DMRS配置;
数据重传单元, 用于在所述各端口, 根据确定的该端口的 DMRS配置进 行码字重传。
本发明实施例中, 用户设备确定需要重传的码字、 以及重传码字所使用 的端口, 根据 CSI信令和重传码字所使用的端口, 或者根据初次传输时所使 用的 DMRS 配置, 确定用于重传码字的各端口在进行码字重传时所使用的 DMRS配置, 并根据确定的该端口的 DMRS配置进行码字重传。 可见, 釆用 本发明实施例用户设备能够确定端口在重传码字时所釆用的 DMRS配置, 进 而可以根据确定的 DMRS配置进行码字重传。 附图说明
图 1为本发明实施例提供的方法流程示意图;
图 2为本发明实施例提供的设备结构示意图。 具体实施方式
为了在非自适应重传的情况下, 确定端口在重传码字时所釆用的 DMRS 配置, 本发明实施例提供一种数据重传方法, 本方法中用户设备根据 CSI信 令或者初次传输时所使用的 DMRS 配置, 确定进行码字重传时所使用的 DMRS配置, 进而根据该 DMRS配置进行码字重传。
下面结合说明书附图对本发明实施例作进一步详细描述。
参见图 1 , 本发明实施例提供的数据重传方法, 具体包括以下步骤: 步骤 10: 用户设备确定需要重传的码字、 以及重传码字所使用的端口; 步骤 11 : 用户设备根据用于确定初次传输时所使用的 DMRS配置的 CSI 信令和重传码字所使用的端口, 或者根据初次传输时所使用的 DMRS配置, 确定用于重传码字的各端口在进行码字重传时所使用的 DMRS 配置, 其中 DMRS配置包括 CS配置和 OCC配置;
步骤 12: 用户设备在用于重传码字的各端口, 根据确定的对应端口的 DMRS配置进行码字重传。
具体的,用户设备在每个端口重传码字数据时,根据该端口对应的 DMRS 配置中的 CS配置信息确定 DMRS序列, 根据该端口对应的 DMRS配置中的 OCC配置信息确定 OCC序列, 利用 OCC序列将 DMRS序列进行加权处理, 并在传输码字数据的时频资源上传输加权处理后的 DMRS。
步骤 11中,用户设备根据初次传输时所使用的 DMRS配置确定用于重传 码字的各端口在进行码字重传时所使用的 DMRS配置,其具体实现可以如下: 用户设备在需要重传的码字为初次传输的全部码字时, 对于用于重传码 字的各端口, 针对一个端口, 将该端口进行初次传输时所使用的 DMRS配置 确定为该端口进行码字重传时所使用的 DMRS配置, 即将该端口进行初次传 输时所使用的 CS配置确定为该端口进行码字重传时所使用的 CS配置、 以及 将该端口进行初次传输时所使用的 OCC配置确定为该端口进行码字重传时所 使用的 OCC配置;
用户设备在需要重传的码字为初次传输的部分码字时, 从初次传输时各 端口所使用的 DMRS配置中选取一种 DMRS配置, 将选取的 DMRS配置确 定为用于重传码字的第一个端口在进行码字重传时所使用的 DMRS配置, 即 将选取的 DMRS配置中的 CS配置确定为用于重传码字的第一个端口在进行 码字重传时所使用的 CS配置、 以及将选取的 DMRS配置中的 OCC配置确定 为用于重传码字的第一个端口在进行码字重传时所使用的 OCC配置。
对于需要重传的码字为初次传输的部分码字, 具体的, 可以选取初次传 输时第一个端口所使用的 DMRS配置, 作为用于重传码字的第一个端口在进 行码字重传时所使用的 DMRS配置; 或者, 选取用于重传码字的第一个端口 在初次传输时所使用 DMRS配置。 作为用于重传码字的第一个端口在进行码 字重传时所使用的 DMRS配置。
进一步的, 若存在用于重传码字的第二个端口时, 用户设备根据用于重 传码字的第一个端口在进行码字重传时所使用的 DMRS配置, 按照预先设定
的 DMRS配置确定规则确定用于重传码字的第二个端口在进行码字重传时所 使用的 DMRS配置。
具体的:
用户设备从可用的 CS 配置中选取与用于重传码字的第一个端口在进行 码字重传时所使用的 CS配置的距离最大的 CS配置, 将该 CS配置确定为用 于重传码字的第二个端口在进行码字重传时所使用的 CS配置;以及将用于重 传码字的第一个端口在进行码字重传时所使用的 OCC配置, 确定为用于重传 码字的第二个端口进行码字重传时所使用的 OCC配置。
这里, 两个 CS配置之间的距离是指, 这两个 CS配置所表示的 CS值之 间的差值。
步骤 11中, 用户设备根据 CSI信令和重传码字所使用的端口, 确定用于 重传码字的各端口在进行码字重传时所使用的 DMRS配置, 其具体实现可以 下:
用户设备根据 CSI信令, 按照与确定初次传输时所使用的 DMRS配置相 同的方法确定用于重传码字的各端口在进行码字重传时所使用的 DMRS 配 置。
具体的:
用户设备将 CSI信令指示的 CS配置和 OCC配置, 确定为用于重传码字 的第一个端口进行码字重传时所使用的 CS配置和 OCC配置;
用户设备根据重传码字所使用的端口数, 确定用于重传码字的其它端口 的 CS与用于重传码字的第一个端口的 CS的距离值(即差值), 根据该距离 值确定其它端口进行码字重传时所使用的 CS配置。
比如, 在重传码字所使用的端口数为 2 时, 用于重传码字的其它端口的 CS与用于重传码字的第一个端口的 CS的距离值为 6; 在重传码字所使用的 端口数为 3时,用于重传码字的其它端口的 CS与用于重传码字的第一个端口 的 CS的距离值依次为 6、 3或者 4、 8; 在重传码字所使用的端口数为 4时, 用于重传码字的其它端口的 CS与用于重传码字的第一个端口的 CS的距离值
依次为 6、 3、 9。
用户设备根据用于重传码字的第一个端口进行码字重传时所使用的 OCC 配置, 按照预先设定的 OCC配置确定规则确定用于重传码字的其它端口进行 码字重传时所使用的 OCC配置。 具体可以釆用如下两种方式:
第一种, 用户设备将用于重传码字的第一个端口在进行码字重传时所使 用的 OCC配置, 确定为用于重传码字的第二个端口进行码字重传时所使用的 OCC配置;
用户设备确定用于重传码字的其它端口使用与用于重传码字的第一个端 口和第二个端口不同的 occ配置。 即, 将与用于重传码字的第一个端口和第 二个端口进行码字重传时所使用的 OCC配置不同的 OCC配置, 确定为用于 重传码字的其它端口进行码字重传时所使用的 OCC配置。 其中, 这里的其它 端口指用于重传码字的所有端口中除用于重传码字的第一个端口和第二个端 口之外的端口。
第二种, 用户设备确定用于重传码字的其它端口使用与用于重传码字的 第一个端口相同的 occ配置。 即, 用户设备将用于重传码字的第一个端口进 行码字重传时所使用的 OCC配置, 确定为用于重传码字的其它端口进行码字 重传时所使用的 OCC配置。 其中, 这里的其它端口指用于重传码字的所有端 口中除用于重传码字的第一个端口之外的其它端口。
步骤 11中, 用户设备根据 CSI信令和重传码字所使用的端口, 确定用于 重传码字的各端口在进行码字重传时所使用的 DMRS配置, 其具体实现还可 以 ¾口下:
用户设备从 CSI索引与 DMRS配置的映射表格中, 查找 CSI信令所指示 的 CSI索引所对应的 DMRS配置,从查找到的 DMRS配置中读取用于重传码 字的各端口的 DMRS配置,并将读取到的 DMRS配置确定为对应端口在进行 码字重传时所使用的 DMRS配置。
例如: CSI索引与 DMRS配置的映射表格为下表所示:
CSI索引 CS配置 OCC配置
( 3比特)
端口 端口 端口 端口 端口 端口 端口 端口
0 1 2 3 0 1 2 3
0 0 6 3 9 0 0 0 0
1 6 0 9 3 1 1 1 1
2 3 9 6 0 0 0 0 0
3 4 10 7 1 1 1 1 1
4 2 8 5 11 0 0 1 1
5 8 2 11 5 1 1 0 0
6 10 4 1 7 0 0 1 1
7 9 3 0 6 1 1 0 0 表中包含 8种 CSI索引对应的 DMRS配置信息, DMRS配置包括各个端 口的 CS配置和 OCC配置。 其中 0和 1代表两种不同的 OCC配置。
假设初次传输时用户设备接收到的 CSI信令所指示的 CSI索引为 3 , 并使 用端口 0— 3进行码字传输, 那么, 根据上表端口 0— 3所使用的 CS配置依次 为 4、 10、 7、 1 , 端口 0—3所使用的 OCC配置依次为 1、 1、 1、 1。 在进行 码字重传时, 假设重传码字所使用的端口为端口 0和端口 1 , 那么根据上表, CSI索引为 3时, 端口 0的 CS配置为 4、 端口 0的 0CC配置为 1、 端口 1的 CS配置为 10、端口 1的 OCC配置为 1。 即端口 0进行码字重传釆用的 CS配 置为 4, 端口 1进行码字重传釆用的 OCC配置为 1 , 端口 1进行码字重传釆 用的 CS配置为 7, 端口 1进行码字重传釆用的 OCC配置为 1。
下面对本发明进行具体说明:
本发明给出了非自适应重传时的 DMRS配置方法, 可以用于在各种非自 适应重传场景中获得重传的 DMRS配置, 其中 DMRS配置至少包括 CS配置 和 OCC配置。
用户设备利用初次传输时获得的信息, 包括初次传输时的 DMRS配置指 示索引(即 CSI信令)和各个端口的 DMRS配置,获得重传时各个端口的 DMRS 配置信息, 具体方法如下:
方法一: 利用初次传输时各个端口的 DMRS配置, 结合预定义的方法获 得重传的 DMRS配置信息, 具体的:
如果所有码字都重传, 则釆用与初传时各端口的 DMRS 配置相同的
DMRS配置进行重传(即同一端口重传和初传釆用的 DMRS相同); 如果只有部分码字重传 (最多两层), 则釆用如下方法获得部分码字的 DMRS配置:
对于重传时第一个端口的 DMRS 配置, 可以重用初传时第一个端口的 DMRS配置或者重传的第一个端口在初传时的 DMRS配置;
对于两层重传时第二个端口的 DMRS配置, 可以釆用预定义的方法结合 第一个端口的 DMRS配置获得: 较佳地, 对于循环移位, 保证最大的循环移 位距离; 对于 OCC配置, 釆用与重传的第一个端口相同的 OCC配置 (便于 利用 OCC进行 MU-MIMO )。
实施例一:
4叚设初传时有两个码字三层传输, 其中第一个码字映射一层, 第二个码 字映射两层, 初传时各层的 CS配置为 {0,6,3} , OCC配置为 {0,0,1 } , 其中 0 和 1分别代表两种 OCC patterns„
如果两个码字都要重传, 则重传时釆用的 CS和 OCC配置与初传相同, CS配置为 {0,6,3} , OCC配置为 {0,0,1 };
如果只有第一个码字(对应层 1 )需要重传, 则重传时釆用的 CS和 OCC 配置为初传时第一个端口的配置, 分别为 {0}和 {0};
如果只有第二个码字(对应层 2,3 )需要重传, 则第一个端口可以重用初 传时第一个端口的配置 {0}和 {0} (情况 1 ), 也可以釆用初传时层 2相应端口 的配置 {6}和 {0} (情况 2)。 第二个端口的配置保证与第一个端口最大的循环移 位距离为 (6 ), 同时釆用与第一个端口相同的 OCC配置(0 ), 故第二个端口 的相应 DMRS配置为 {6}和 {0} (情况 1) , 或者 {0}和 {0} (情况 2);
方法二: 利用初次传输时的 DMRS配置指示索引, 结合当前重传的层数, 获得当前的 DMRS配置。
其中,初次传输的 DMRS配置指示索引是指基站通过 PDCCH指示的 CSI 信令;
获得当前 DMRS配置的方法与初传时结合指示索引和层数获得配置的方
法相同, 在此不再赘述。
实施例二:
假设初传时有两个码字三层数据传输, 其中第一个码字映射一层, 第二 个码字映射两层。 初次传输时 DMRS配置指示索引是 0 , 此时指示的各端口 CS配置为 {0,6,3} , 各端口 OCC配置为 {0,0,1 } (符合背景技术中的 DMRS配 置指示方法)。 则各种重传情况的处理如下:
如果两个码字都要重传, 则重传时仍然釆用指示索引 0所指示的三层传 输时配置, CS配置为为 {0,6,3} , OCC配置为 {0,0,1 } (与初传相同);
如果只有第一个码字(对应层 1 )需要重传, 则重传时釆用指示索引 0 所 指示的单层传输时的配置, CS和 OCC配置分别为 {0}和 {0};
如果只有第二个码字(对应层 2,3 )需要重传,则重传时釆用指示索引 0 所 指示的两层传输时的配置, CS和 OCC配置分别为 {0, 6}和 {0, 0} ;
本发明具有广泛的适用性, 可以用于任意天线数量和天线阵列 (比如线 阵、极化阵 ),任意双工系统( TDD系统或者 FDD系统 )和任意发送模式(比 如 SU-MIMO、 MU-MIMO、 CoMP ) 下的上行传输, 同时可以用于不同数目 的码字传输时的各种重传场景。
基于同一发明构思, 本发明实施例中还提供了一种用户设备, 由于该用 户设备解决问题的原理与本发明实施例提供的数据重传的方法相似, 因此该 用户设备的实施可以参见方法的实施, 重复之处不再赘述。
参见图 2,本发明实施例还提供一种用户设备, 该用户设备包括: 重传端 口确定单元 20 、 DMRS配置确定单元 21和数据重传单元 22。
重传端口确定单元 20, 用于确定需要重传的码字、 以及重传码字所使用 的端口;
DMRS配置确定单元 21 , 用于根据用于确定初次传输时所使用的 DMRS 配置的循环移位指示 CSI信令和重传码字所使用的端口, 或者根据初次传输 时所使用的 DMRS配置, 确定用于重传码字的各端口在进行码字重传时所使 用的 DMRS配置;
数据重传单元 22, 用于在各端口, 根据确定的该端口的 DMRS配置进行 码字重传。
较佳地, DMRS配置确定单元 21用于:
在需要重传的码字为初次传输的全部码字时, 对于用于重传码字的各端 口, 将该端口进行初次传输时所使用的 DMRS配置确定为该端口进行码字重 传时所使用的 DMRS配置。
较佳地, DMRS配置确定单元 21用于:
在需要重传的码字为初次传输的部分码字时, 从初次传输时各端口所使 用的 DMRS配置中选取一种 DMRS配置, 将选取的 DMRS配置确定为用于 重传码字的第一个端口在进行码字重传时所使用的 DMRS配置。
较佳地, DMRS配置确定单元 21还用于:
根据用于重传码字的第一个端口在进行码字重传时所使用的 DMRS 配 置, 按照预先设定的 DMRS配置确定规则确定用于重传码字的第二个端口在 进行码字重传时所使用的 DMRS配置。
较佳地, DMRS配置确定单元 21用于:
选取初次传输时第一个端口所使用的 DMRS配置; 或者,
选取用于重传码字的第一个端口在初次传输时所使用 DMRS配置。
较佳地, DMRS配置确定单元用于:
从可用的 CS 配置中选取与用于重传码字的第一个端口在进行码字重传 时所使用的 CS配置的距离最大的 CS配置, 将该 CS配置确定为用于重传码 字的第二个端口在进行码字重传时所使用的 CS配置;
将用于重传码字的第一个端口在进行码字重传时所使用的正交覆盖码 OCC配置,确定为用于重传码字的第二个端口进行码字重传时所使用的 OCC 配置。
较佳地, DMRS配置确定单元 21用于:
将 CSI信令指示的 CS配置和 OCC配置, 确定为用于重传码字的第一个 端口在进行码字重传所使用的 CS配置和 OCC配置;
根据重传码字所使用的端口数,确定用于重传码字的其它端口的 CS与用 于重传码字的第一个端口的 CS的距离值,根据该距离值确定其它端口在进行 码字重传所使用的 CS配置;
根据用于重传码字的第一个端口在进行码字重传所使用的 OCC配置, 按 照预先设定的 OCC配置确定规则确定用于重传码字的其它端口在进行码字重 传所使用的 OCC配置。
在重传码字所使用的端口数为 2时,用于重传码字的其它端口的 CS与用 于重传码字的第一个端口的 CS的距离值为 6; 在重传码字所使用的端口数为 3时, 用于重传码字的其它端口的 CS与用于重传码字的第一个端口的 CS的 距离值依次为 6、 3或者 4、 8; 在重传码字所使用的端口数为 4时, 用于重传 码字的其它端口的 CS与用于重传码字的第一个端口的 CS的距离值依次为 6、 3、 9。
较佳地, DMRS配置确定单元 21用于:
将用于重传码字的第一个端口在进行码字重传所使用的 OCC配置, 确定 为用于重传码字的第二个端口在进行码字重传所使用的 OCC配置;
将与用于重传码字的第一个端口和第二个端口所使用的 OCC配置不同的 OCC配置,确定为用于重传码字的其它端口进行码字重传时所使用的 OCC配 置。
较佳地, DMRS配置确定单元 21用于:
将用于重传码字的第一个端口进行码字重传时所使用的 OCC配置, 确定 为用于重传码字的其它端口进行码字重传时所使用的 OCC配置。
DMRS配置确定单元 21用于:
从 CSI索引与 DMRS配置的映射表格中, 查找 CSI信令所指示的 CSI索 引所对应的 DMRS配置, 从该 DMRS 配置中读取用于重传码字的各端口的 DMRS配置, 并将读取到的 DMRS配置确定为对应端口在进行码字重传时所 使用的 DMRS配置。
综上, 本发明的有益效果包括:
本发明实施例提供的方案中, 用户设备确定需要重传的码字、 以及重传 码字所使用的端口, 根据用于确定初次传输时所使用的 DMRS配置的 CSI信 令或者初次传输时所使用的 DMRS配置, 确定用于重传码字的各端口在进行 码字重传时所使用的 DMRS配置,并根据确定的该端口的 DMRS配置进行码 字重传。 可见, 釆用本发明中的方案, 用户设备能够确定端口在重传码字时 所釆用的 DMRS配置, 进而可以根据确定的 DMRS配置进行码字重传。
本发明同时给出了 CS和 OCC配置的方法,可以获得重传时完整的 DMRS 配置信息; 本发明可以用于各种重传的场景; 本发明保证了重传时各端口间 的 CS距离最大, 获得更好的正交性; 本发明保证了重传时各端口的 OCC配 置相同, 在 MU-MIMO传输时可以利用 OCC的正交性支持不等带宽的 MU 传输和高 rank的 MU传输。
本领域内的技术人员应明白, 本发明的实施例可提供为方法、 系统、 或 计算机程序产品。 因此, 本发明可釆用完全硬件实施例、 完全软件实施例、 或结合软件和硬件方面的实施例的形式。 而且, 本发明可釆用在一个或多个 其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质 (包括但不限于磁盘 存储器、 CD-ROM、 光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、 设备(系统)、 和计算机程序产 品的流程图和 /或方框图来描述的。 应理解可由计算机程序指令实现流程图 和 /或方框图中的每一流程和 /或方框、 以及流程图和 /或方框图中的流程 和 /或方框的结合。 可提供这些计算机程序指令到通用计算机、 专用计算机、 嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器, 使得通 过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流 程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的 装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设 备以特定方式工作的计算机可读存储器中, 使得存储在该计算机可读存储器 中的指令产生包括指令装置的制造品, 该指令装置实现在流程图一个流程或
多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上, 使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的 处理, 从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图 一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步 骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例, 但本领域内的技术人员一旦得知了 基本创造性概念, 则可对这些实施例作出另外的变更和修改。 所以, 所附权 利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。 发明的精神和范围。 这样, 倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要 求及其等同技术的范围之内, 则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims
1、 一种数据重传的方法, 其特征在于, 该方法包括:
确定需要重传的码字、 以及重传码字所使用的端口;
根据循环移位指示 CSI信令和重传码字所使用的端口, 或者根据初次传 输时所使用的解调参考信号 DMRS配置, 确定用于重传码字的各端口在进行 码字重传时所使用的 DMRS配置;
在各端口, 根据确定的对应端口的 DMRS配置进行码字重传。
2、 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 根据初次传输时所使用的 DMRS配置, 确定 DMRS配置包括:
在需要重传的码字为初次传输的全部码字时, 针对用于重传码字的各端 口, 将端口进行初次传输时所使用的 DMRS配置确定为同一端口进行码字重 传时所使用的 DMRS配置。
3、 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 根据初次传输时所使用的 DMRS配置, 确定 DMRS配置包括:
在需要重传的码字为初次传输的部分码字时, 从初次传输时各端口所使 用的 DMRS配置中选取一种 DMRS配置, 将选取的 DMRS配置确定为用于 重传码字的第一个端口在进行码字重传时所使用的 DMRS配置。
4、 如权利要求 3 所述的方法, 其特征在于, 根据初次传输时所使用的 DMRS配置, 确定 DMRS配置还包括:
根据用于重传码字的第一个端口在进行码字重传时所使用的 DMRS 配 置, 按照预先设定的 DMRS配置确定规则, 确定用于重传码字的第二个端口 在进行码字重传时所使用的 DMRS配置。
5、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 从初次传输时各端口所使用 的 DMRS配置中选取一种 DMRS配置包括:
选取初次传输时第一个端口所使用的 DMRS配置; 或者,
选取用于重传码字的第一个端口在初次传输时所使用 DMRS配置。
6、 如权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 确定用于重传码字的第二个 端口在进行码字重传时所使用的 DMRS配置包括:
从可用的循环移位 CS 配置中选取与用于重传码字的第一个端口在进行 码字重传时所使用的 CS配置的距离最大的 CS配置, 将选取的 CS配置确定 为用于重传码字的第二个端口在进行码字重传时所使用的 CS配置; 以及
将用于重传码字的第一个端口在进行码字重传时所使用的正交覆盖码 OCC配置,确定为用于重传码字的第二个端口进行码字重传时所使用的 OCC 配置。
7、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 根据 CSI信令和重传码字所 使用的端口, 确定 DMRS配置包括:
将 CSI信令指示的 CS配置和 OCC配置, 确定为用于重传码字的第一个 端口进行码字重传时所使用的 CS配置和 OCC配置;
根据重传码字所使用的端口数,确定用于重传码字的其它端口的 CS与用 于重传码字的第一个端口的 CS的距离值,根据确定的距离值确定其它端口进 行码字重传时所使用的 CS配置;
根据用于重传码字的第一个端口进行码字重传时所使用的 OCC配置, 按 照预先设定的 OCC配置确定规则, 确定用于重传码字的其它端口进行码字重 传时所使用的 OCC配置。
8、 如权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 在重传码字所使用的端口数 为 2时, 用于重传码字的其它端口的 CS与用于重传码字的第一个端口的 CS 的距离值为 6;
在重传码字所使用的端口数为 3时,用于重传码字的其它端口的 CS与用 于重传码字的第一个端口的 CS的距离值依次为 6、 3或者 4、 8;
在重传码字所使用的端口数为 4时,用于重传码字的其它端口的 CS与用 于重传码字的第一个端口的 CS的距离值依次为 6、 3、 9。
9、 如权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 确定用于重传码字的其它端 口进行码字重传时所使用的 OCC配置包括: 将用于重传码字的第一个端口进行码字重传时所使用的 OCC配置, 确定 为用于重传码字的第二个端口进行码字重传时所使用的 OCC配置;
将与用于重传码字的第一个端口和第二个端口进行码字重传时所使用的
OCC配置不同的 OCC配置,确定为用于重传码字的其它端口进行码字重传时 所使用的 OCC配置。
10、 如权利要求 7 所述的方法, 其特征在于, 确定用于重传码字的其它 端口进行码字重传时所使用的 OCC配置包括:
将用于重传码字的第一个端口进行码字重传时所使用的 OCC配置, 确定 为用于重传码字的其它端口进行码字重传时所使用的 OCC配置。
11、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 根据 CSI信令和重传码字 所使用的端口, 确定 DMRS配置包括:
从 CSI索引与 DMRS配置的映射中, 查找 CSI信令所指示的 CSI索引所 对应的 DMRS配置;
从查找的 DMRS配置中读取用于重传码字的各端口的 DMRS配置,并将 读取到的 DMRS 配置确定为对应端口在进行码字重传时所使用的 DMRS配 置。
12、 一种数据重传的用户设备, 其特征在于, 该用户设备包括: 端口确定单元, 用于确定需要重传的码字、 以及重传码字所使用的端口; DMRS配置确定单元, 用于根据 CSI信令和重传码字所使用的端口, 或 者根据初次传输时所使用的解调参考信号 DMRS配置, 确定用于重传码字的 各端口在进行码字重传时所使用的 DMRS配置;
数据重传单元, 用于在各端口, 根据确定的对应端口的 DMRS配置进行 码字重传。
13、 如权利要求 12所述的用户设备, 其特征在于, 所述 DMRS配置确定 单元具体用于:
在需要重传的码字为初次传输的全部码字时, 针对用于重传码字的各端 口, 将端口进行初次传输时所使用的 DMRS配置确定为同一端口进行码字重 传时所使用的 DMRS配置。
14、 如权利要求 12所述的用户设备, 其特征在于, 所述 DMRS配置确定 单元具体用于:
在需要重传的码字为初次传输的部分码字时, 从初次传输时各端口所使 用的 DMRS配置中选取一种 DMRS配置, 将选取的 DMRS配置确定为用于 重传码字的第一个端口在进行码字重传时所使用的 DMRS配置。
15、 如权利要求 14所述的用户设备, 其特征在于, 所述 DMRS配置确定 单元还用于:
根据用于重传码字的第一个端口在进行码字重传时所使用的 DMRS 配 置, 按照预先设定的 DMRS配置确定规则, 确定用于重传码字的第二个端口 在进行码字重传时所使用的 DMRS配置。
16、 如权利要求 14所述的用户设备, 其特征在于, 所述 DMRS配置确定 单元具体用于:
选取初次传输时第一个端口所使用的 DMRS配置; 或者,
选取用于重传码字的第一个端口在初次传输时所使用 DMRS配置。
17、 如权利要求 15所述的用户设备, 其特征在于, 所述 DMRS配置确定 单元具体用于:
从可用的 CS 配置中选取与用于重传码字的第一个端口在进行码字重传 时所使用的 CS配置的距离最大的 CS配置, 将选取的 CS配置确定为用于重 传码字的第二个端口在进行码字重传时所使用的 CS配置; 以及将用于重传码 字的第一个端口在进行码字重传时所使用的 OCC配置, 确定为用于重传码字 的第二个端口进行码字重传时所使用的 OCC配置。
18、 如权利要求 12所述的用户设备, 其特征在于, 所述 DMRS配置确定 单元具体用于:
将 CSI信令指示的 CS配置和 OCC配置, 确定为用于重传码字的第一个 端口进行码字重传时所使用的 CS配置和 OCC配置; 根据重传码字所使用的 端口数,确定用于重传码字的其它端口的 CS与用于重传码字的第一个端口的 CS 的距离值, 根据确定的距离值确定其它端口进行码字重传时所使用的 CS 配置; 根据用于重传码字的第一个端口进行码字重传时所使用的 OCC配置, 按照预先设定的 OCC配置确定规则, 确定用于重传码字的其它端口进行码字 重传时所使用的 OCC配置。
19、 如权利要求 18所述的用户设备, 其特征在于, 所述 DMRS配置确定 单元具体用于:
将用于重传码字的第一个端口进行码字重传时所使用的 OCC配置, 确定 为用于重传码字的第二个端口进行码字重传时所使用的 OCC配置;
将与用于重传码字的第一个端口和第二个端口所使用的 OCC配置不同的 OCC配置,确定为用于重传码字的其它端口进行码字重传时所使用的 OCC配 置。
20、 如权利要求 18所述的用户设备, 其特征在于, 所述 DMRS配置确定 单元具体用于:
将用于重传码字的第一个端口进行码字重传时所使用的 OCC配置, 确定 为用于重传码字的其它端口进行码字重传时所使用的 OCC配置。
21、 如权利要求 12所述的用户设备, 其特征在于, 所述 DMRS配置确定 单元具体用于:
从 CSI索引与 DMRS配置的映射中, 查找 CSI信令所指示的 CSI索引所 对应的 DMRS配置; 从查找的 DMRS 配置中读取用于重传码字的各端口的 DMRS配置, 并将读取到的 DMRS配置确定为对应端口在进行码字重传时所 使用的 DMRS配置。
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